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造孔剂生产工艺技术及配方制造方法

发布时间:2021-05-07   作者:admin   浏览次数:88

1、一种以酵母菌作为造孔剂的多孔碳微波吸收剂的配方技术
 [简介]:本技术属于电磁波吸收材料领域,具体涉及一种以酵母菌作为造孔剂的多孔碳微波吸收剂的配方技术。以面粉作为碳源,采用微生物酵母菌发酵造孔和高温炭化工艺,制备出具有优异吸波性能的多孔碳材料。该方法具体包括以下步骤:面粉、酵母菌和水按一定比例均匀混合成面团,恒定温度下发酵,干燥;干燥面团在惰性气氛中预炭化;预炭化后获得的多孔碳破碎,筛选出孔隙发达的颗粒;惰性气氛中不同温度炭化,得到多孔碳微波吸收剂。本技术多孔碳微波吸收剂的材料孔结构丰富,比表面积大,介电常数大,对电磁波损耗强。本技术采用的原材料易获得,配方技术环境友好,工艺简单,制备成本低,适合工业化生产。
2、采用复相造孔剂造孔的热管或均热板用吸液芯及其制法
 [简介]:本技术属于热管或均热板用吸液芯制备技术领域,具体涉及一种采用复相造孔剂造孔的热管或均热板用吸液芯及其制法。所述吸液芯的配方技术包括以下步骤:使氯化钠和硫酸钠共结晶,得到氯化钠/硫酸钠共结晶物;将两种粒径粗、细不同的氯化钠/硫酸钠共结晶物按一定质量比混合,得到复相造孔剂;将所述复相造孔剂与铜粉混合均匀,加入模具中焙烧,得到含有复相造孔剂的吸液芯,溶解除去其中复相造孔剂,即得所述吸液芯。本技术的吸液芯具有孔径可控、高孔隙度和毛细力强的特点,其在制备过程中使用所述复相造孔剂,加快了造孔剂的溶解速率,防止氧化,同时可制得兼顾高毛细力与低流动阻力的吸液芯,提高了热管的传热传质效率。
3、一种环保型陶粒用复合造孔剂及其生产工艺
 [简介]:本技术涉及一种环保型陶粒用复合造孔剂及其生产工艺,所述复合造孔剂由下列原料按质量份组成:主料60~90份,辅料30~45份,助熔剂3~4.5份,粘结剂4.8~7.2份;其中:主料为植物秸秆、谷物壳、核桃壳、锯末中的一种或两种以上,辅料为煤粉、石灰石、碳酸镁、三氧化二铁中的一种或两种以上;助熔剂为电石泥、氧化钙、氧化镁中的一种或两种以上。使用本技术所述复合造孔剂生产的陶粒,具有独立珠泡且构造合理、匀质性好,能够降低陶粒的吸水率、提高其抗压强度、耐冻性,增加其使用寿命;产品无毒无害,节能环保,并充分利用了工业及农业废弃物。
4、一种多孔陶瓷材料造孔剂及其配方技术
 [简介]:本技术提供了一种多孔陶瓷材料造孔剂及其配方技术,其原料为稻谷壳,其中含有碳27?28.5wt%、二氧化硅65.9?67.5wt%、氯化钙2.1?2.3wt%、三氯化二铁0.1?0.15wt%和氯化钾3.2?3.4wt%。本技术通过对天然物质稻谷壳进行高温处理,形成碳化物,经破碎和过筛后,对所形成的碳化物进行造粒,形成造孔剂颗粒。本技术相比于有机造孔添加剂和无机造孔添加剂具有形状可控,烧结后无不良残留等特点。
5、一种基于碳纤维为造孔剂和增强体制备多孔镁掺杂HA基复合材料的方法
 [简介]:本技术提供了一种基于碳纤维为造孔剂和增强体制备多孔镁掺杂HA基复合材料的方法,依次对碳纤维进行酸处理和热处理,以T?CF为造孔剂;在CF表面沉积一层Si保护涂层得到Si?CF,以Si?CF为增强体,再以Mg掺杂羟基磷灰石为基体,通过将一定比例T?CF、Si?CF和Mg?HA均匀混合,使用模具成型得到短切T?CF和Si?CF与Mg?HA混合坯体,然后通过低温造孔结合高温致密化烧结两步法获得多孔Si?CF增强Mg?HA复合材料。使用纤维造孔的方法制备出结构和孔隙率可控的微孔,通过Si?CF有效提高多孔复合材料的强度和韧性等力学性能指标,所制备的多孔CF增强镁掺杂HA基复合材料中微孔结构有助于提供有效的营养物质以促进细胞响应。6、用于减反射镀膜液的树脂造孔剂及其配方技术和减反射镀膜液
 [简介]:本技术提供了一种用于减反射镀膜液的树脂造孔剂及其配方技术和一种减反射镀膜液,以质量百分含量计,所述树脂造孔剂包括如下原料组分:单体组合物34%?45%、分散溶剂54.5%?65%、引发剂0.5%?1%。本技术在综合考虑了树脂造孔剂与硅溶胶的相容性及两者在镀膜液成膜固化钢化阶段的相互作用情况,通过分子设计,合成出了一种树脂造孔剂。该树脂造孔剂既可以与硅溶胶有较好的相容性,又可以在固化钢化阶段与硅溶胶相互作用实现减反膜层的表面闭孔。这一树脂造孔剂的合成,在不需添加封孔物质的情况下就可以实现膜层表面闭孔,减少了减反射镀膜液的配方中原料的种类,也无需复杂的配制工艺、工艺简便,节约了成本。以最少的原料构成实现了闭孔的技术目的,得到了配制简单的减反射镀膜液配方。
7、以环糊精及其衍生物为造孔剂的硅碳负极材料及配方技术
 [简介]:本技术涉及一种以环糊精及其衍生物为造孔剂的硅碳负极材料及配方技术。所述硅碳负极材料包括:活性物质、占所述活性物质10wt%~30wt%的粘结剂、占所述活性物质0.01wt%~1wt%的导电剂、占所述活性物质20%~40wt%的造孔剂,所述活性物质包括硅基材料;其中,所述造孔剂包括环糊精及其衍生物;所述硅碳负极材料具有所述环糊精及其衍生物在所述硅碳负极材料的制备过程中分解形成的CO2所形成的多孔结构。
8、基于新型碘单质造孔剂的生物质多孔碳材料的配方技术及其电化学储能应用
 [简介]:本技术涉及一种多孔碳材料的配方技术,具体涉及一种基于新型碘单质造孔剂的生物质多孔碳材料的配方技术及其电化学储能应用,属于多孔碳材料制备领域。本技术提出了一种针对葡萄糖类生物质的新型造孔剂。本技术采用碘单质作为一种造孔剂对葡萄糖基生物质碳材料进行造孔,提高其比表面积,从而制备高比表面积的多孔碳材料,得到的多孔碳材料可应用于电化学储能、吸附剂、催化剂等领域。
9、一种碳酸氢铵作造孔剂制备近球型孔隙多孔合金的方法
 [简介]:本技术提供了一种碳酸氢铵作造孔剂制备近球型孔隙多孔合金的方法;本技术针对目前广泛存在的利用碳酸氢铵作造孔剂制备的多孔合金的孔隙分布不均匀、孔隙形状和大小不规则的问题。在常规粉末冶金的基础上,首先通过对碳酸氢铵造孔颗粒进行预先筛分、球化造粒、再次筛分和低温干燥等处理,实现对碳酸氢铵颗粒形状的近球型控制;然后将处理的干燥近球型碳酸氢铵颗粒和合金粉末在密封瓶中短时间混合,将混合粉末在合适压力下冷压制成生胚;最后将生坯放入管式炉中进行烧结,得到多孔合金产物。本技术制备的多孔合金不但具有近球型均匀孔隙结构,而且制备工艺简单、成本低廉易于工业化生产。
10、造孔剂颗粒、预制体、泡沫金属及其配方技术
 [简介]:本技术提供了一种造孔剂颗粒,包括水可溶性无机盐、高岭土和膨润土,水可溶性无机盐在造孔剂颗粒中的质量百分数为10%~70%,高岭土在造孔剂颗粒中的质量百分数为25%~80%,膨润土在造孔剂颗粒中的质量百分数为5%~10%。本技术还提供了一种所述造孔剂颗粒的配方技术。本技术还提供了一种所述造孔剂颗粒制备的预制体。本技术还提供了一种预制体的配方技术。本技术还提供了一种泡沫金属及其配方技术。
11、氧化剂和造孔剂联用再生活性炭、其配方技术及应用
12、一种催化剂造孔剂和基于造孔剂的高孔隙率催化剂的配方技术
13、一种泡沫玻璃用造孔剂的配方技术
14、一种造孔剂优化SiOx
15、加入造孔剂的可降解多孔铁基接骨板及其增材制造方法
16、一种使用PVP-K30造孔剂的复合阳极粉体及其配方技术
17、一种利用干冰填充改性硅胶粉造孔剂制备的多孔陶瓷材料及其配方技术
18、基于发泡-造孔剂结合法制备白云石微珠/无机聚合物复合泡沫材料的方法
19、一种陶瓷造孔剂的配方技术
20、一种添加造孔剂法制备多孔陶瓷的工艺
21、西米作为造孔剂的用途、造孔剂及其制备泡沫金属的方法
22、一种以蜂蜜为造孔剂制备的多孔陶瓷及其配方技术
23、人工骨、多孔生物陶瓷材料、造孔剂及造孔剂配方技术
24、一种用于制备蜂窝陶瓷载体的造孔剂及其配方技术
25、一种适用于注浆成型用有机造孔剂的配方技术及其制得的多孔陶瓷材料
26、一种细菌纤维素造孔剂制备多孔氧化物催化剂的方法
27、一种利用造孔剂制备氧化铝空心球砖的方法
28、一种低共熔离子液作为造孔剂制备多孔碳的方法
29、包含球形预反应过的无机颗粒和球形造孔剂的批料组合物及由其制造蜂窝体的方法
30、一种利用竹粉制备的生物滤池填料造孔剂
31、一种泡沫混凝土用矿物浆体造孔剂及其配方技术
32、采用生物质粉料为造孔剂的多孔陶瓷
33、一种添加复合造孔剂的日用多孔陶瓷的配方技术
34、锂-二氧化锰电池正极用造孔剂、采用其制备的多孔正极及锂-二氧化锰电池
35、一种造孔剂和配方技术及其制备轻质砖的方法
36、一种基于二相造孔剂体系冷冻塑型技术制备梯度定向多孔水泥的方法
37、秸秆作为造孔剂在制备金属多孔材料中的用途
38、活性填料造孔剂、含此造孔剂的树脂磨具及其制作方法
39、一种利用糠醛渣制备生物滤池填料造孔剂的方法
40、一种添加造孔剂制备准晶多孔材料的方法
41、一种利用菌糠制备生物滤池填料造孔剂的方法
42、一种砖用聚丙烯基造孔剂及其配方技术
43、一种造孔剂烧结制备6系泡沫铝合金材料的方法
44、一种含烧失造孔剂的重轻复合耐火砖
45、一种造孔剂法制备5系泡沫铝合金材料的方法
46、一种用于网状多孔材料的造孔剂及其配方技术
47、一种基于十六烷基三甲基溴化铵为碳材料造孔剂的三维多孔Fe-N-C催化剂及配方技术
48、一种用造孔剂制备泡沫钢的方法
49、一种造孔剂法烧结制备7系泡沫铝合金材料的方法
50、一种造孔剂烧结制备泡沫纯铝材料的方法
51、一种以稻谷壳造孔剂制备多孔钛材料的粉末冶金法
52、一种利用市政污泥为造孔剂生产防堵烧结透水砖的方法
53、一种添加造孔剂工艺制备碳化硅陶瓷过滤器的方法
54、超硬材料磨具的造孔剂及其制造方法
55、一种纳米级多孔陶瓷用造孔剂及其配方技术和应用
56、一种以纤维为造孔剂的粉煤灰基吸附材料
57、一种添加造孔剂制备高孔隙率钼硅硼多孔材料的方法
58、以核桃皮粉为造孔剂制备的多孔堇青石陶瓷
59、一种制备多孔泡沫合金除去造孔剂偏铝酸钠的方法
60、一种基于碳纤维为造孔剂制备定向多孔氮化硅陶瓷的方法
61、一种基于尼龙纤维为造孔剂制备定向多孔氮化硅陶瓷的方法
62、一种易于去除造孔剂的通孔泡沫铝配方技术
63、添加PMMA造孔剂制备O-Sialon多孔陶瓷的方法
64、一种以沸石为造孔剂制备的高强度泡沫玻璃及其配方技术
65、以活性酵母菌为造孔剂制备莫来石-刚玉多孔陶瓷的方法
66、一种以有机树脂发泡微球为造孔剂的多孔陶瓷的配方技术
67、一种使用造孔剂制备多孔碳化硅陶瓷的方法
68、一种采用球形和纤维状结构的复合造孔剂制备SOFC阳极的方法
69、一种以天然纤维为造孔剂制备平板式SOFC阳极的方法
70、废弃秸秆调制优质造孔剂的方法与成套设备
71、一种添加造孔剂和有机粘结剂直接还原球团生产方法
72、以纸纤维作造孔剂制备多孔阳极支撑体的方法
73、有机聚合物空心微球作为造孔剂制备多孔无机材料的方法
74、多孔镁合金和多孔铝所用造孔剂的配方技术及其造孔方法
75、一种复合造孔剂及利用其制备阳极支撑体的方法
76、碳酸氢铵造孔剂及其膜电极的配方技术
77、锌空气电池空气扩散电极的造孔方法及其造孔剂
78、以酵母粉为造孔剂的碳化硅多孔陶瓷的配方技术
79、一种添加造孔剂制备球形活性炭的方法
 
  以上为本套技术的目录及部分简要介绍,内容都包括具体的配方配比生产制作过程,收费260元,购买或咨询更多相关技术内容可联系:微信/电话:13510921263



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